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JP3664462B2 - X-ray diagnostic equipment - Google Patents

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JP3664462B2 JP14658197A JP14658197A JP3664462B2 JP 3664462 B2 JP3664462 B2 JP 3664462B2 JP 14658197 A JP14658197 A JP 14658197A JP 14658197 A JP14658197 A JP 14658197A JP 3664462 B2 JP3664462 B2 JP 3664462B2
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明はX線診断装置に関し、特に第1のC型アームの内周に沿って第2のC型アームを設け、各アームを独立してスライド制御することにより、1台の装置で様々なポジショニングを可能とすると共に、X線CT装置的な使い方をも可能としたX線診断装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、図5に示すような据置型のX線診断装置(据置型保持装置)が知られている。
【0003】
この据置型保持装置は、天井に取り付けられる天井取り付け部50と、一端が天井取り付け部50により支柱回転可能なように保持された保持アーム51と、保持アーム51の他端側に主軸回転可能なように設けられ、略Cの字形状のC型アーム53をスライド可能に保持するためのC型アームホルダ52と、C型アーム53の両端にそれぞれ相対向するように設けられたイメージ・インテンシファイヤ55(I.I.)及びX線発生部54とを有している。
【0004】
アーム形状は大きく分けて、前記C型アーム53のアーム形状であるC型、Uの字形状のU型、或いはΩの字形状のΩ型等が知られているが、今日においては、症例に応じたX線発生/検出系の様々なポジショニングを可能とする3次元的ポジショニングの観点から前記C型が主流となってきている。
【0005】
C型アーム53にはレールが設けられており、C型アームホルダ52に設けられた保持ローラでこのC型アーム53のレールを挟み込むことでC型アーム53を保持し、スライド動を可能としている。
【0006】
また、C型アーム53には、I.I.55を上下(X線発生部54側及び反X線発生部54側)に移動制御する移動駆動部56が設けられており、この移動駆動部56による移動制御により、C型アーム53に設けられた開口部を介してI.I.55が上下動するようになっている。
【0007】
このような据置型保持装置は、支柱回転,主軸回転,スライド動等によりC型アーム53を所望のポジショニングに設定し、透視時にはX線発生部54から少量のX線を曝射し、撮影時にはX線発生部54から多量のX線を曝射する。I.I.55は、被検者を透過したX線情報を光学情報に変換し、この光学情報を光学レンズで集光してTVカメラで取り込む。これにより、透視画像或いは撮影画像をモニタ装置等に表示することができる。
【0008】
ここで、このような据置型保持装置は、カーディアックポジショナ(Cardiac)或いはジェネラルポジショナ(Genaral)として用いられるようになっており、カーディアックポジショナとして用いる場合は、主軸方向(RAO/LAO)に深い角度付けが必要となるため、被検者を頭入れにより撮像(透視或いは撮影)を行うようになっている。
【0009】
すなわち、カーディアックポジショナの臨床に必要な角度付けは、RAO/LAOが120°/120°、CRA/CAUが45°/45°程度であり、また、通常の据置型保持装置の回転可能範囲はその構造上、頭入れの場合でRAO/LAOが180°/180°、CRA/CAUが45°/90°で限界となる。仮に、被検者の左横方向からアクセスする場合を考えてみると、回転可能範囲はRAO/LAOが90°/45°、CRA/CAUが180°/180°となり、カーディアックポジショナに必要なLAOが45°〜120°、RAOが90°〜120°の角度付けができないことになる。
【0010】
また、カーディアックポジショナとして、オフセットレス仕様のものを用いると、寝台の天板を被検者の頭側にスライドさせたときにC型アーム天板が干渉し、被検者の鼠頚部までのスライドストロークが得られない。心血管造影検査を行う場合、カテーテルは鼠頚部からの穿刺が一般的であり、この鼠頚部透視はカーディアックポジショナには不可欠な機能である。さらに、麻酔医は、通常、被検者の頭側に立つようになる。
【0011】
このため、据置型保持装置をカーディアックポジショナとして用いる場合は、鼠頚部透視(深い角度付け)、麻酔医の作業スペースの観点からオフセットのあるものが用いられ、被検者を頭入れのかたちで撮像するようになっている。
【0012】
また、据置型保持装置をジェネラルポジショナとして用いる場合は、被検者の頭から足先まで自由にアクセスする必要があるため、オフセットレスのものが用いられ、被検者を横入れのかたちで撮像するようになっている。
【0013】
そして、被検者の正確な診断,治療を行うには、オフセットのあるカーディアックポジショナと、オフセットレスのジェネラルポジショナの両方が必要であることから、従来は、この各ポジショナを1つの部屋に設置して複合システムを構成し、各ポジショナを併用することにより診断,治療を行っていた。
【0014】
一方、このような据置型保持装置を含むX線診断装置を用いたIVR(Interventional Radiology)においては、通常の血管造影撮影像だけではなく、X線CT装置による横断像を用いた併用検査の有用性が認識されるに至っている。
【0015】
このX線CT装置の併用を行う場合、通常はX線診断装置が設けられたアンギオ室とX線CT装置が設けられたCT室とは別の部屋であることから、この併用検査においては、被検者をストレッチャに乗せて前記各部屋に移送する必要があるが、被検者の移送は面倒であり、また、移送中にカテーテルが逸脱する等の虞がある。
【0016】
このため、前記併用検査を可能とするために、一つの部屋にX線診断装置とX線CT装置とを設置し、X線診断装置を用いて撮像を行う場合は寝台をX線診断装置側にスライドさせ、X線CT装置を用いて撮像を行う場合は寝台をX線CT装置側にスライドさせることで、一つの寝台を各装置で共用して併用検査を行うようになっている。
【0017】
これにより、X線診断装置が設けられている部屋とX線CT装置が設けられている部屋との間を被検者を移動させることなく、一つの寝台を共用して併用検査を行うことができ、面倒な被検者の移送を省略することができ、また、被検者の移送中にカテーテルが逸脱する不都合を防止することができる。
【0018】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、従来のX線診断装置は、図5中斜線で示すようにI.I.55がC型アーム53の外側に突出するようになっているため、C型アーム53をCAU方向或いはCRA方向にスライド制御した場合には、I.I.55とC型アームホルダ52とが干渉し、X線発生部54を天井側に位置させるポジショニングであるオーバーチューブのポジショニングをとった場合にはI.I.55と床57が干渉する。このため、ポジショニングが制約される問題があった。
【0019】
また、カーディアックポジショナとしてはオフセットのあるものが必要となり、ジェネラルポジショナとしてはオフセットレスのものが必要となるため、被検者の正確な診断等を行うためには、この両方のポジショナをそれぞれ用意する必要があり、病院側の設置場所の負担及び経済的負担が大きくなる問題があった。
【0020】
また、血管の複雑な走行等を立体的にイメージ化し、診断治療に役立てる3次元技術が様々なモダリティにより試みられているが、X線診断装置では、上述のポジショニングの制約により、X線CT装置やMR装置のような3次元画像を得ることはできない問題があった。
【0021】
すなわち、今日におけるX線診断装置としては、回転DSAにより起動停止時のデータをも取り込み、より広い角度範囲の画像情報が得られるものも知られているが、画像の3次元画像を形成するのに必要十分な情報を得るには至らない。このため、複雑な血管の走行を立体的にイメージ化することはできなかった。
【0022】
また、この回転DSAでは、起動停止時のデータをも取り込み、より広い角度範囲の画像情報を得ているが、X線の曝射タイミングが複雑であるうえ、起動停止時の再構成画像には、速度変動によりアーチファクトが生じ再現性が悪い等の問題がある。
【0023】
一方、X線CT装置を併用するIVRの場合、X線診断装置とX線CT装置との間を被検者を乗せた寝台を移動させて撮像の切替を行うのであるが、この寝台の移動に時間を要するため、迅速な撮像の切替を行うことができない問題がある。そして、この寝台の移動によりカテーテルが逸脱する虞があった。
【0024】
本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、一つの装置で所望かつ自由なポジショニングで撮像を行うことができ、また、必要十分な画像情報を得て高画質の3次元画像を形成することができるようなX線診断装置の提供を目的とする。
【0025】
【課題を解決するための手段】
本発明の請求項1に係るX線診断装置は、弧状の第1のアームと、前記第1のアームを少なくともスライド可能に保持する保持部材と、前記第1のアームの内側に設けられ、該第1のアームの内周に沿ってスライド可能に設けられた弧状の第2のアームと、前記第2のアームの両端部近傍にそれぞれ相対向するように設けられたX線発生部及びX線検出部と、前記第1のアームに設けられ、前記第1のアームに沿ってスライドして該第1のアームの一端及び他端を接続可能にする弧状の安全カバーを備え、前記第2のアームは、前記安全カバーに沿ってスライド可能であることを特徴とするものである。
【0027】
このようなX線診断装置は、第1のアームの内周に沿って第2のアームがスライド可能となっている。このため、被検者を頭入れのかたちで撮像(透視,撮影)を行うことが基本のカーディアックポジショナとして当該X線診断装置を用いた場合でも、被検者を横入れのかたちで深い角度付けにより撮像を行うことができ、当該X線診断装置をゼネラルポジショナ的に使用することができる。
【0028】
また、第1のアームの内周に沿って第2のアームを360度回転させ、所定回転角毎にX線情報を取り込み、この各X線情報に基づいて3次元再構成を行うことで、当該X線診断装置をX線CT装置的に使用することができる。
【0029】
従って、当該X線診断装置1台で、カーディアックポジショナ,ゼネラルポジショナ,X線CT装置の3通りの使い方をすることができ、様々なポジショニング及び撮像を行うことができ、例えばX線診断装置による撮像からX線CT装置による撮像に切り替える場合でも、被検者を移動することなく該切り替え可能とすることができる。
【0030】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係るX線診断装置の好ましい実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【0031】
まず、本発明に係るX線診断装置は、図1に示すような据置型保持装置に適用することができる。この第1の実施の形態の据置型保持装置は、天井に取り付けられる天井取り付け部1と、一端が天井取り付け部1により支柱回転可能なように保持された保持アーム2と、保持アーム2の他端側に主軸回転可能なように設けられたC型アームホルダ3と、このC型アームホルダ3によりスライド可能に保持された略Cの字状の第1のC型アーム4とを有している。
【0032】
第1のC型アーム4には、その内周に沿ってスライド可能とされた、該内周長と同じ長さの外周長を有する略Cの字状の第2のC型アーム5が設けられている。この第2のC型アーム5の両端部には、それぞれ相対向するようにX線発生部6及び固体撮像素子を2次元的に配列して構成された固体検出器8(平面検出器)が設けられている。
【0033】
この平面検出器8は、X線像を可視光学像に変換するシート状のX線−可視光変換部材(例えば蛍光膜)と、この可視光に応じた電荷を発生するように2次元的に配置された複数の電荷発生素子と、この電荷を蓄積するように電荷発生素子にそれぞれ接続された電荷蓄積素子と、前記電荷蓄積素子に蓄積された電荷情報を読み出す読み出し手段を備えている。また、読み出し手段は、電荷蓄積手段に蓄積された電荷情報を読み出すことができるように電荷蓄積手段にそれぞれ接続されたスイッチング素子(例えば薄膜トランジスタ:TFT)と、このスイッチング素子を行単位でオンオフ制御するスイッチング素子制御手段と、同一列のスイッチング素子の出力を電気的に接続する信号線と、各信号線の出力を選択して出力する選択手段(例えばマルチプレクサ)とを備えている。
【0034】
なお、平面検出器8の電荷発生素子としては、X線を直接的に電荷に変換するものを使用してもよい。この場合、前記X線−可視光変換部材を不要とすることができる。また、この平面検出器8は、後に説明するCTモード時における3次元再構成に都合の良い曲面形状としてもよい。
【0035】
この平面検出器8は、移動駆動部7により、X線発生部6側及び反X線発生部6側に上下に移動制御されるようになっている。なお、平面検出器8は、イメージ・インテンシファイヤのような突起がなく平板状であるため、各C型アーム4,5には、この移動駆動部7により上下動される平面検出器8をC型アーム4,5の外部に逃がすための開口部は設けられていない。このため、平面検出器8には、移動駆動部7の上下動制御によりこの開口部を介して突出する部分はなく、該突出した部分が床10と干渉することがないようになっている。
【0036】
次に、C型アームホルダ3と各C型アーム4,5との接続部分の横断面は、図2(a)に示すようになっており、C型アームホルダ3に設けられた保持ローラ6により、第1のC型アーム4のレールを挟み込むことで、C型アームホルダ3により第1のC型アーム4がスライド可能に保持されている。第1のC型アーム4の駆動系は図示はしないが、一般にモータ,減速機,ベルト等でスライド動作が可能となっている。
【0037】
この第1のC型アーム4内には、図2(a)中斜線で示すような安全カバー9が設けられている。この安全カバー9は、第1のC型アーム4内の内周の沿って設けられており、後に説明するが当該据置型保持装置をX線CT装置的に使用する場合に、図1に示すように第1のC型アーム4の一端側から他端側に送出されるようになっている。そして、この安全カバー9の先端部が第1のC型アーム4の他端側に接続された際には、第1のC型アーム4が円形状となり、その内周に沿って第2のC型アーム5を360°回転可能とする構成となっている。
【0038】
第1のC型アーム4と第2のC型アーム5は、図2(a)に示すように第2のC型アーム5のレール部が保持ベアリング15により保持されており、第2のC型アーム5が、第1のC型アーム4に対してスライド可能となっている。この保持ベアリング15は、第1のC型アーム4に組み込まれたボール循環型のベアリングであり、第1のC型アーム4の全域、或いは複数箇所に分割して設けられている。
【0039】
このような保持ベアリング15は、複数個のボールからなるため、荷重を分散することができ、各C型アーム4,5の接続のための大きな面積をとることがなく、各C型アーム4,5をいわばコンパクトに保持することができる。
【0040】
なお、図2(a)の例では、各C型アーム4,5の両端の計2箇所に保持ベアリング15を設けることとしたが、これは、3箇所,4箇所或いは8箇所等のように所望の数分設ければよい。
【0041】
次に、第2のC型アーム5の駆動は、回転機を平板上に展開したタイプのリニアモータ17で行うようになっている。具体的には、リニアモータの固定子を第1のC型アーム4側に設けると共に、移動子を第2のC型アーム5側に設け、スライド駆動するようになっている。なお、第1のC型アーム4側に移動子を設け、第2のC型アーム5側に固定子を設けるようにしてもよい。
【0042】
リニアモータは非接触的かつ直接的に動力を伝達することができるため、第2のC型アーム5を高速でスライドさせることができ、当該据置型保持装置を後に説明するX線CT装置的に使用する際に第2のC型アーム5の高速回転を可能とすることができる。また、通常のモータのように、減速機や動力伝達系を必要としないため、設置面積をとることはない。
【0043】
次に、この第2のC型アーム5のスライド動によるケーブルの吸収は、弛ませて外部で捌いたり、或いは内部で巻き取ったりしてもよいが、当該据置型保持装置では、図2(a)に示すようにスリップリング16を用いている。
【0044】
このスリップリング16は、図2(b)に示すように第1のC型アーム4に必要なチャンネル数の導電リング21を横断面が凹形状の絶縁体20の凹部に沿って設け、この導電リング21に接触するように板バネ等の弾性部材23を介してブラシ22を第2のC型アーム5側に設けることで構成されている。
【0045】
このスリップリング16の各チャンネルを介して、別途設けられた高圧発生装置(図示せず)で発生された高電圧がX線発生部6に供給され、また、平面検出器8からの画像信号が別途設けられた画像処理装置(図示せず)に供給されるように構成されている。また、平面検出器8の制御信号及び電源、X線管の陽極回転モータ用の電源及び制御信号等がこのスリップリングを介して伝達されるように構成されている。
【0046】
このようなスリップリング16を用いることにより、第2のC型アーム5を360°以上スライド回転させることを可能とすることができる。
【0047】
なお、このような構成とすると、第2のC型アーム5がスライドすることにより、第1のC型アーム4の内側面、又は第2のC型アーム5の外側面が露出することが懸念されるが、前述のスリップリング16は内部に配置されているため、オペレータの指等が直接スリップリング16に触れることはない。
【0048】
次にこのような構成を有する当該実施の形態の据置型保持装置の動作説明をする。
【0049】
まず、当該据置型保持装置をジェネラルポジショナとして使用する場合は、第2のC型アーム5をスライドさせず、第1のC型アーム4をイニシャルポジションに固定する。これにより、C型アームを一つのみ有する従来の据置型保持装置と同様に主軸回転(RAO/LAO),支柱回転及びスライド回転(CAU/CRA)等により被検者へのアクセスを行うことができ、当該据置型保持装置をジェネラルポジショナとして使用可能とすることができる。
【0050】
第1のC型アーム4が所望のポジショニングに設定されると、X線発生部6を介して透視時には少量のX線が、撮影時には多量のX線が曝射される。平面検出器8は、その前面に設けられた蛍光体によりこのX線を可視光に変換して受光し、この受光光量に応じた電荷を撮像信号としてモニタ装置等に供給する。これにより、透視画像或いは撮影画像をモニタ装置に表示することができ、通常の診断,治療を行うことができる。
【0051】
次に、当該据置型保持装置を深い角度付けが必要なカーディアックポジショナとして使用する場合は、リニアモータ17を駆動して、図1に2点鎖線で示すように第1のC型アーム4に対して第2のC型アーム5をスライド制御する。
【0052】
これにより、第2のC型アーム5が第1のC型アーム4の内周に沿ってスライドし、第1のC型アーム4の両端部以上にX線発生部6及び平面検出器8をスライド制御することができる。
【0053】
このため、深い角度付けを可能とすることができ、当該据置型保持装置をカーディアックポジショナとして使用することができる。
【0054】
このように当該据置型保持装置は、第2のC型アーム5をスライド制御することにより、スライドストロークを大きくとることができる。このため、被検者を横入れのかたちで撮像を行う場合であっても、深い角度付けをすることができ、当該据置型保持装置をカーディアックポジショナとして使用することができる。また、第2のC型アーム5をスライド制御するだけで深い角度付けをすることができるため、対象部位に応じてアクセス方向を変える面倒な作業を省略することができる。また、被検者の頭側に麻酔医の作業スペースを形成することができるため、当該据置型保持装置をオフセットレスの据置型保持装置として使用可能とすることができる。
【0055】
また、当該据置型保持装置は、X線検出部として平面検出器8を用いるようにしているため、移動制御部7により平面検出器8を上下動しても、イメージ・インテンシファイヤのように第1のC型アーム4の外周部以上に突出する部分がない。このため、この外周部以上に突出した部分が、床10等に干渉することがなく、ポジション的な制約をなくして自由なポジショニングを可能とすることができる。
【0056】
次に、当該据置型保持装置は、X線診断装置でありながらX線CT装置的な使い方(CTモード)もできるようになっている。
【0057】
この場合、オペレータが、当該据置型保持装置に対してこのCTモードの指定を行うと、図示しないコントローラが、図1に示すように第1のC型アーム4内に収納されている安全カバー9を第1のC型アーム4の一端を介して送出し、安全カバー9の先端部を第1のC型アーム4の他端側に接続制御する。これにより、第1のC型アーム4は略円形状となる。
【0058】
この安全カバー9は、以下に説明するが第2のC型アーム5が高速で回転するときに、オペレータや被検者が第2のC型アーム5と接触することがないよう、安全性確保のために送出されるものである。コントローラは、安全カバー9を送出制御した際に安全カバー9の先端部と第1のC型アーム4の他端側との電気的な接続関係を検出し、この接続関係が検出されない場合は、安全カバー9が正規の位置にないものと判断し、オペレータに対して警告メッセージや警告音を発し、これが改善されない限りCTモードを実行しないセンシング機能を有している。
【0059】
なお、この安全カバー9は、当該据置型保持装置をX線CT装置的に使用する際に、オペレータが手動で取り付けるようにしてもよい。
【0060】
また、この安全カバー9が送出される際には、警告音やランプ点滅等により現在、CTモードであることを術者に警告するようにしてもよい。
【0061】
次にコントローラは、第1のC型アーム4の内周に沿って第2のC型アーム5を、CAU方向或いはCRA方向にスライド制御する。これにより、第2のC型アーム5は、図3(a),(b)に示すように第1のC型アーム4内を360°に亘って回転することとなる。
【0062】
第2のC型アーム5の両端部内には所定のウエイト(おもり)が設けられており、第2のC型アーム5が、高速スライド回転した際に当該装置全体が振動しないように回転のバランスがとられるようになっている。そして、これと共に、第2のC型アーム5の回転位置によって発生する、第1のC型アーム4のスライド動や主軸回転のトルク変動も抑制するようになっている。
【0063】
コントローラは、このような第2のC型アーム5の回転制御を連続して行い、所定の回転角度毎或いは連続的にX線を曝射するようにX線発生部6を制御すると共に、この曝射により平面検出器8で得られた画像情報を角度情報と共に取り込む。そして、各角度毎の画像情報をコーンビーム3次元再構成することにより、3次元的な透視画像或いは撮影画像を形成する。
【0064】
これにより、当該据置型保持装置をX線CT装置的に使用することができ、第2のC型アーム5が360°回転することにより収集された必要十分な画像情報に基づいて、3次元的な透視画像或いは撮影画像を得ることができる。
【0065】
また、第2のC型アーム5を360°回転させながらX線情報を取り込むことができるため、より広い角度のX線情報を得るために起動停止時の再現性の低い速度変動時のX線情報までも収集する必要がなく、煩雑な曝射タイミング制御も必要がなくなるため、装置速度変動による3次元再構成画像のアーチファクトの発生を防止することができ高画質の3次元再構成画像を得ることができる。
【0066】
また、このCTモードを指定するだけで3次元的な透視画像或いは撮影画像を得ることができるため、X線診断装置とX線CT装置とを併用した併用検査を簡単に行うことができる。また、この併用検査において、被検者を乗せた寝台を移動することなくアンギオ画像とCT画像を得ることができるため、移送中にカテーテルが逸脱する不都合を防止することができる。
【0067】
なお、このCTモード時には、X線発生部6内に設けられたX線絞りを連動させ、X線発生部6からのX線をファンビーム化するようにしてもよい。
【0068】
また、第2のC型アーム5を回転制御するのみならず、被検者の寝台をスライドさせるようにしてもよい。これにより、いわゆるヘリカルスキャンを可能とすることができ、寝台の移動量に応じたスライス厚の透視画像等を得ることができる。
【0069】
以上の説明から明らかなように、当該第1の実施の形態の据置型保持装置は、1台の装置で、ジェネラルポジショナ,カーディアックポジショナ及びX線CT装置の3通りの使い方をすることができる。このため、診断部位や治療部位に応じた各装置を用意する必要がなく、当該据置型保持装置1台で様々な臨床アプリケーションに対応することができる。従って、病院側の装置設置面での負担及び経済面での負担を大幅に軽減することができる。
【0070】
次に、本発明に係るX線診断装置の第2の実施の形態の説明をする。
【0071】
上述の第1の実施の形態の据置型保持装置は、第1,第2のC型アーム4,5を有するものであったが、この第2の実施の形態の据置型保持装置は、図4に示すように第1,第2のΩ型アーム23,24を有し、第2のΩ型アーム24の両端部に移動制御部25に接続された平面検出器26及びX線発生部27が設けられている。
【0072】
この第2の実施の形態の据置型保持装置は、第1の実施の形態の据置型保持装置に対してC型形状のアームがΩ型形状に変わった以外は同様の構成を有するため、以下その動作は概略的に説明する。
【0073】
すなわち、この第2の実施の形態の据置型保持装置をジェネラルポジショナとして使用する場合は、第2のΩ型アーム24をスライドさせず、第1のΩ型アーム23をイニシャルポジションに固定する。これにより、Ω型アームを一つのみ有する従来の据置型保持装置と同様に主軸回転(RAO/LAO),天井取り付け部21に取り付けられたアームホルダ22を中心とした支柱回転及びスライド回転(CAU/CRA)等により被検者へのアクセスを行うことができ、当該据置型保持装置をジェネラルポジショナとして使用可能とすることができる。
【0074】
次に、この第2の実施の形態の据置型保持装置をカーディアックポジショナとして使用する場合は、図4中2点鎖線で示すように第1のΩ型アーム23の内周に沿って第2のΩ型アーム24をスライドさせる。これにより、深い角度付けが可能となり、当該据置型保持装置をカーディアックポジショナとして使用することができる。
【0075】
次に、この第2の実施の形態の据置型保持装置をX線CT装置的に使用する場合は、上述のCTモードを指定する。これにより、第1のΩ型アーム23内に収納されている安全カバー28が第1のΩ型アーム23の一端部から送出され、安全カバー28の先端部と第1のΩアーム23の他端部との接続が図られる。これにより、第1のΩ型アーム23の形状が円形状となる。
【0076】
コントローラは、この安全カバー28が正確に装着されたことを確認した後に、第2のΩ型アーム24を360°回転制御しながらX線発生部27を曝射制御する。これにより、当該据置型保持装置をX線CT装置的に使用することができる。
【0077】
以上の説明から明らかなように、当該第2の実施の形態に係る据置型保持装置は、ジェネラルポジショナ,カーディアックポジショナ及びX線CT装置の3通りの使用を可能とすることができる。このため、病院側の装置設置面での負担及び経済面での負担を大幅に軽減することができる等、上述の第1の実施の形態の据置型保持装置と同じ効果を得ることができる。
【0078】
なお、上述の各実施の形態の説明では、本発明に係るX線診断装置をC型アーム或いはΩ型アームを有する据置型保持装置に適用することとしたが、これは、床置型の可搬型保持装置に適用してもよく、この他、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば設計等に応じて種々の変更が可能であることは勿論である。
【0079】
【発明の効果】
本発明に係るX線診断装置は、所望かつ自由なポジショニングで撮像を行うことができる。また、第2のアームを360度回転制御することで、必要十分な画像情報を取り込むことができ、高画質な3次元再構成画像を形成することができる。従って、当該X線診断装置は1台で、ジェネラルポジショナ,カーディアックポジショナ及びX線CT装置の3通りの使用を可能とすることができ、病院側の装置設置面での負担及び経済面での負担を大幅に軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係るX線診断装置を適用した第1の実施の形態の据置型保持装置の外観を示す図である。
【図2】前記第1の実施の形態の据置型保持装置に設けられている第1,第2のC型アームの接続部の横断面図である。
【図3】前記第1の実施の形態の据置型保持装置のCTモード時の動作を示す図である。
【図4】本発明に係るX線診断装置を適用した第2の実施の形態の据置型保持装置の外観を示す図である。
【図5】従来の据置型保持装置の外観を示す図である。
【符号の説明】
1…天井取り付け部,2…保持アーム,3…C型アームホルダ
4…第1のC型アーム,5…第2のC型アーム,6…X線発生部
7…移動制御部,8…平面検出器,9…安全カバー,10…床
23…第1のΩ型アーム,24…第2のΩ型アーム,28…安全カバー
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an X-ray diagnostic apparatus, and in particular, a second C-type arm is provided along the inner periphery of the first C-type arm, and each arm is independently slid and controlled, so that various functions can be achieved with one apparatus. The present invention relates to an X-ray diagnostic apparatus that enables positioning and can also be used like an X-ray CT apparatus.
[0002]
[Prior art]
Conventionally, a stationary X-ray diagnostic apparatus (stationary holding apparatus) as shown in FIG. 5 is known.
[0003]
This stationary holding device includes a ceiling mounting portion 50 attached to the ceiling, a holding arm 51 that is supported by one end of the ceiling mounting portion 50 so that the column can be rotated, and a spindle that can rotate on the other end side of the holding arm 51. A C-shaped arm holder 52 for slidably holding a substantially C-shaped C-shaped arm 53, and image intensities provided so as to be opposed to both ends of the C-shaped arm 53, respectively. A fire 55 (I.I.) and an X-ray generator 54 are provided.
[0004]
The shape of the arm is roughly divided into the C-shaped arm 53 of the C-shaped arm 53, the U-shaped U-shaped, the Ω-shaped Ω-shaped, etc. From the viewpoint of three-dimensional positioning that enables various positioning of the corresponding X-ray generation / detection system, the C type has become mainstream.
[0005]
A rail is provided on the C-type arm 53, and the C-type arm 53 is held by holding the rail of the C-type arm 53 with a holding roller provided on the C-type arm holder 52, thereby enabling sliding movement. .
[0006]
Further, the C-type arm 53 has an I.D. I. A movement drive unit 56 that controls the movement of 55 up and down (the X-ray generation unit 54 side and the anti-X-ray generation unit 54 side) is provided, and the movement control by the movement drive unit 56 provides the C-type arm 53. Through the opening. I. 55 moves up and down.
[0007]
In such a stationary holding device, the C-type arm 53 is set to a desired positioning by rotating the column, rotating the spindle, moving the slide, etc., and irradiates a small amount of X-rays from the X-ray generator 54 during fluoroscopy, and during imaging. A large amount of X-rays are emitted from the X-ray generator 54. I. I. 55 converts the X-ray information transmitted through the subject into optical information, collects this optical information with an optical lens, and captures it with a TV camera. Thereby, a fluoroscopic image or a captured image can be displayed on a monitor device or the like.
[0008]
Here, such a stationary holding device is used as a cardiac positioner (Cardiac) or a general positioner (Genaral), and when used as a cardiac positioner, it is deep in the main axis direction (RAO / LAO). Since an angle is necessary, imaging (perspective or imaging) is performed by putting the subject in the head.
[0009]
That is, the angle required for the clinical use of the cardiac positioner is about 120 ° / 120 ° for RAO / LAO and 45 ° / 45 ° for CRA / CAU, and the rotation range of a normal stationary holding device is Due to its structure, in the case of putting heads, RAO / LAO is 180 ° / 180 ° and CRA / CAU is 45 ° / 90 °. Considering the case where the subject is accessed from the left lateral direction, the rotatable range is 90 ° / 45 ° for RAO / LAO and 180 ° / 180 ° for CRA / CAU, which is necessary for the cardiac positioner. An angle of 45 ° to 120 ° for LAO and 90 ° to 120 ° for RAO cannot be formed.
[0010]
In addition, if a cardiac positioner with an offsetless specification is used, when the couch top is slid to the subject's head, the C-arm couch interferes with the subject's neck. The slide stroke cannot be obtained. When performing cardiovascular angiography, the catheter is generally punctured from the cervical region, and this cervical region fluoroscopy is an indispensable function for the cardiac positioner. Furthermore, the anesthesiologist usually stands on the head side of the subject.
[0011]
For this reason, when a stationary holding device is used as a cardiac positioner, a device with an offset is used from the viewpoint of cervical fluoroscopy (deep angle) and anesthesiologist's work space. It is supposed to take an image.
[0012]
In addition, when a stationary holding device is used as a general positioner, it is necessary to freely access the subject's head to toes, so an offset-less device is used, and the subject is imaged in a horizontal orientation. It is supposed to be.
[0013]
In order to accurately diagnose and treat a subject, both an offset cardiac positioner and an offsetless general positioner are required. Conventionally, each positioner is installed in one room. Thus, a complex system was constructed and diagnosed and treated by using each positioner together.
[0014]
On the other hand, in IVR (Interventional Radiology) using an X-ray diagnostic apparatus including such a stationary holding apparatus, a combined examination using not only a normal angiographic image but also a transverse image by an X-ray CT apparatus is useful. Sex has been recognized.
[0015]
When this X-ray CT apparatus is used in combination, the angio room where the X-ray diagnostic apparatus is usually provided and the CT room where the X-ray CT apparatus is provided are separate rooms. Although it is necessary to transfer the subject to each room on a stretcher, the transfer of the subject is troublesome, and there is a possibility that the catheter may deviate during the transfer.
[0016]
Therefore, in order to enable the combined examination, an X-ray diagnostic apparatus and an X-ray CT apparatus are installed in one room, and when imaging is performed using the X-ray diagnostic apparatus, the bed is placed on the X-ray diagnostic apparatus side. When the X-ray CT apparatus is used for imaging, the bed is slid to the X-ray CT apparatus side, so that a single bed is shared by each apparatus and the combined examination is performed.
[0017]
Thus, it is possible to perform a combined examination by sharing a single bed without moving the subject between a room where an X-ray diagnostic apparatus is provided and a room where an X-ray CT apparatus is provided. In addition, troublesome transfer of the subject can be omitted, and inconvenience that the catheter deviates during the transfer of the subject can be prevented.
[0018]
[Problems to be solved by the invention]
However, the conventional X-ray diagnostic apparatus has an I.D. I. 55 protrudes to the outside of the C-type arm 53. When the C-type arm 53 is controlled to slide in the CAU direction or the CRA direction, the I.S. I. 55 and the C-type arm holder 52 interfere with each other, and when the overtube positioning, which is the positioning for positioning the X-ray generation unit 54 on the ceiling side, is taken. I. 55 and floor 57 interfere. For this reason, there was a problem that positioning was restricted.
[0019]
In addition, the cardiac positioner must be offset, and the general positioner must be offsetless, so both of these positioners must be prepared for accurate diagnosis of the subject. There is a problem that the burden of the installation place on the hospital side and the economic burden become large.
[0020]
In addition, three-dimensional techniques for making a three-dimensional image of a complex blood vessel and using it for diagnosis and treatment have been tried with various modalities. However, in the X-ray diagnostic apparatus, the X-ray CT apparatus is limited due to the above positioning restrictions. There is a problem that it is not possible to obtain a three-dimensional image like the MR apparatus.
[0021]
That is, today's X-ray diagnostic apparatuses are also known that can capture data at startup and stop by rotating DSA and obtain image information in a wider angle range, but form a three-dimensional image of an image. It is not possible to obtain necessary and sufficient information. For this reason, it was not possible to make a three-dimensional image of the travel of complicated blood vessels.
[0022]
In addition, this rotation DSA also captures data at the time of starting and stopping and obtains image information in a wider angle range. However, the X-ray exposure timing is complicated, and the reconstructed image at the time of starting and stopping There are problems such as artifacts caused by speed fluctuations and poor reproducibility.
[0023]
On the other hand, in the case of IVR that uses an X-ray CT apparatus together, an imaging switch is performed by moving a bed on which a subject is placed between the X-ray diagnostic apparatus and the X-ray CT apparatus. This takes time, and thus there is a problem that it is not possible to switch the imaging quickly. And there existed a possibility that a catheter may deviate by the movement of this bed.
[0024]
The present invention has been made in view of the above-described problems, and can perform imaging with desired and free positioning with one apparatus, and obtain necessary and sufficient image information to obtain a high-quality three-dimensional image. An object is to provide an X-ray diagnostic apparatus that can be formed.
[0025]
[Means for Solving the Problems]
An X-ray diagnostic apparatus according to claim 1 of the present invention is provided inside an arc-shaped first arm, a holding member that holds the first arm at least in a slidable manner, and the first arm. An arc-shaped second arm slidably provided along the inner periphery of the first arm, and an X-ray generator and an X-ray provided to face each other in the vicinity of both ends of the second arm A detection unit; and an arc-shaped safety cover provided on the first arm and slidable along the first arm to connect one end and the other end of the first arm; The arm is slidable along the safety cover.
[0027]
In such an X-ray diagnostic apparatus, the second arm can slide along the inner periphery of the first arm. For this reason, even when the X-ray diagnostic device is used as a basic cardiac positioner, imaging the subject in the form of a head (perspective, radiography) is a deep angle in the shape of the subject. Thus, the X-ray diagnostic apparatus can be used as a general positioner.
[0028]
Further, by rotating the second arm 360 degrees along the inner periphery of the first arm, capturing X-ray information at every predetermined rotation angle, and performing three-dimensional reconstruction based on each X-ray information, The X-ray diagnostic apparatus can be used as an X-ray CT apparatus.
[0029]
Accordingly, one X-ray diagnostic apparatus can be used in three ways: a cardiac positioner, a general positioner, and an X-ray CT apparatus, and various positioning and imaging can be performed. Even when switching from imaging to imaging with an X-ray CT apparatus, the switching can be performed without moving the subject.
[0030]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, preferred embodiments of an X-ray diagnostic apparatus according to the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
[0031]
First, the X-ray diagnostic apparatus according to the present invention can be applied to a stationary holding apparatus as shown in FIG. The stationary holding device according to the first embodiment includes a ceiling mounting portion 1 that is attached to the ceiling, a holding arm 2 that is supported by one end of the ceiling mounting portion 1 so that the column can be rotated, and a holding arm 2. It has a C-shaped arm holder 3 provided on the end side so as to be able to rotate the spindle, and a substantially C-shaped first C-shaped arm 4 slidably held by the C-shaped arm holder 3. Yes.
[0032]
The first C-arm 4 is provided with a substantially C-shaped second C-arm 5 having an outer peripheral length that is the same as the inner peripheral length and is slidable along the inner periphery. It has been. At both ends of the second C-arm 5, there are solid state detectors 8 (planar detectors) configured by two-dimensionally arranging an X-ray generator 6 and a solid-state imaging device so as to face each other. Is provided.
[0033]
The flat detector 8 is two-dimensionally configured to generate a sheet-like X-ray-visible light conversion member (for example, a fluorescent film) that converts an X-ray image into a visible optical image and a charge corresponding to the visible light. A plurality of arranged charge generation elements, a charge storage element connected to the charge generation element so as to store the charge, and a reading means for reading out the charge information stored in the charge storage element are provided. In addition, the reading unit controls switching elements (for example, thin film transistors: TFTs) connected to the charge storage unit so that the charge information stored in the charge storage unit can be read, and on / off-controls the switching elements in units of rows. The switching element control means, a signal line for electrically connecting the outputs of the switching elements in the same column, and a selection means (for example, a multiplexer) for selecting and outputting the output of each signal line are provided.
[0034]
As the charge generation element of the flat detector 8, an element that directly converts X-rays into charges may be used. In this case, the X-ray-visible light conversion member can be dispensed with. The flat detector 8 may have a curved surface shape that is convenient for three-dimensional reconstruction in the CT mode described later.
[0035]
The flat detector 8 is controlled to move up and down by the movement drive unit 7 to the X-ray generation unit 6 side and the anti-X-ray generation unit 6 side. Since the flat detector 8 has a flat plate shape without a projection like an image intensifier, the flat detector 8 moved up and down by the movement drive unit 7 is provided on each of the C-type arms 4 and 5. An opening for escaping to the outside of the C-type arms 4 and 5 is not provided. For this reason, the flat detector 8 does not have a portion protruding through the opening due to the vertical movement control of the movement drive unit 7, and the protruding portion does not interfere with the floor 10.
[0036]
Next, the cross section of the connecting portion between the C-type arm holder 3 and each C-type arm 4, 5 is as shown in FIG. 2A, and the holding roller 6 provided in the C-type arm holder 3. Thus, the first C-type arm 4 is slidably held by the C-type arm holder 3 by sandwiching the rail of the first C-type arm 4. Although the drive system of the first C-arm 4 is not shown in the figure, it can generally be slid by a motor, a speed reducer, a belt or the like.
[0037]
A safety cover 9 is provided in the first C-shaped arm 4 as shown by the oblique lines in FIG. The safety cover 9 is provided along the inner periphery of the first C-type arm 4 and will be described later with reference to FIG. 1 when the stationary holding device is used as an X-ray CT apparatus. Thus, the first C-shaped arm 4 is sent from one end side to the other end side. And when the front-end | tip part of this safety cover 9 is connected to the other end side of the 1st C type | mold arm 4, the 1st C type | mold arm 4 becomes circular shape, and it is 2nd along the inner periphery. The C-arm 5 can be rotated 360 °.
[0038]
As shown in FIG. 2A, the first C-type arm 4 and the second C-type arm 5 are configured such that the rail portion of the second C-type arm 5 is held by a holding bearing 15, and The mold arm 5 is slidable with respect to the first C-shaped arm 4. The holding bearing 15 is a ball circulation type bearing incorporated in the first C-type arm 4, and is provided in the entire region of the first C-type arm 4 or divided into a plurality of locations.
[0039]
Since such a holding bearing 15 is composed of a plurality of balls, the load can be distributed, and a large area for connecting the C-type arms 4 and 5 is not required. 5 can be held compact.
[0040]
In the example of FIG. 2 (a), the holding bearings 15 are provided at a total of two locations on both ends of each C-shaped arm 4 and 5, but this may be done at three, four, or eight locations. A desired number of minutes may be provided.
[0041]
Next, the second C-shaped arm 5 is driven by a linear motor 17 of a type in which a rotating machine is developed on a flat plate. Specifically, the stator of the linear motor is provided on the first C-type arm 4 side, and the mover is provided on the second C-type arm 5 side, and is slidably driven. Note that a mover may be provided on the first C-type arm 4 side and a stator may be provided on the second C-type arm 5 side.
[0042]
Since the linear motor can transmit power in a non-contact and direct manner, the second C-type arm 5 can be slid at a high speed, and the stationary holding device is like an X-ray CT apparatus described later. When used, the second C-shaped arm 5 can be rotated at a high speed. Further, unlike a normal motor, a reduction gear and a power transmission system are not required, so that an installation area is not required.
[0043]
Next, the absorption of the cable by the sliding movement of the second C-shaped arm 5 may be loosened and scooped outside, or wound inside, but in the stationary holding device, FIG. A slip ring 16 is used as shown in a).
[0044]
As shown in FIG. 2B, the slip ring 16 is provided with a conductive ring 21 having the required number of channels in the first C-arm 4 along the concave portion of the insulator 20 having a concave cross section. The brush 22 is provided on the second C-arm 5 side via an elastic member 23 such as a leaf spring so as to contact the ring 21.
[0045]
Via each channel of the slip ring 16, a high voltage generated by a separately provided high voltage generator (not shown) is supplied to the X-ray generator 6, and an image signal from the flat detector 8 is received. It is configured to be supplied to an image processing apparatus (not shown) provided separately. Further, the control signal and power source of the flat detector 8, the power source and control signal for the anode rotation motor of the X-ray tube, and the like are transmitted through this slip ring.
[0046]
By using such a slip ring 16, the second C-arm 5 can be slid and rotated 360 ° or more.
[0047]
In such a configuration, there is a concern that the inner side surface of the first C-type arm 4 or the outer side surface of the second C-type arm 5 is exposed by the sliding of the second C-type arm 5. However, since the aforementioned slip ring 16 is disposed inside, the operator's finger or the like does not directly touch the slip ring 16.
[0048]
Next, the operation of the stationary holding apparatus of the embodiment having such a configuration will be described.
[0049]
First, when the stationary holding device is used as a general positioner, the first C-arm 4 is fixed at the initial position without sliding the second C-arm 5. As a result, the subject can be accessed by spindle rotation (RAO / LAO), column rotation, slide rotation (CAU / CRA), etc., as in the conventional stationary holding device having only one C-arm. The stationary holding device can be used as a general positioner.
[0050]
When the first C-shaped arm 4 is set to a desired positioning, a small amount of X-rays are exposed through the X-ray generator 6 and a large amount of X-rays are exposed during imaging. The flat detector 8 converts the X-rays into visible light by a phosphor provided on the front surface thereof and receives the light, and supplies a charge corresponding to the received light amount as an imaging signal to a monitor device or the like. Thereby, a fluoroscopic image or a photographed image can be displayed on the monitor device, and normal diagnosis and treatment can be performed.
[0051]
Next, when the stationary holding device is used as a cardiac positioner that requires a deep angle, the linear motor 17 is driven and the first C-arm 4 is moved to the first C-arm 4 as shown by a two-dot chain line in FIG. On the other hand, the second C-shaped arm 5 is controlled to slide.
[0052]
As a result, the second C-type arm 5 slides along the inner periphery of the first C-type arm 4, and the X-ray generation unit 6 and the flat detector 8 are placed above both ends of the first C-type arm 4. Slide control is possible.
[0053]
For this reason, it is possible to make a deep angle, and the stationary holding device can be used as a cardiac positioner.
[0054]
Thus, the stationary holding device can take a large slide stroke by controlling the second C-shaped arm 5 to slide. For this reason, even when the subject is imaged in a horizontal orientation, a deep angle can be given, and the stationary holding device can be used as a cardiac positioner. In addition, since it is possible to make a deep angle by simply sliding the second C-shaped arm 5, it is possible to omit the troublesome work of changing the access direction according to the target site. In addition, since a work space for an anesthesiologist can be formed on the head side of the subject, the stationary holding device can be used as an offsetless stationary holding device.
[0055]
In addition, since the stationary holding device uses the flat detector 8 as the X-ray detector, even if the flat detector 8 is moved up and down by the movement controller 7, it is like an image intensifier. There is no portion protruding beyond the outer periphery of the first C-shaped arm 4. For this reason, the part which protruded more than this outer peripheral part does not interfere with the floor | bed 10 grade | etc., And can perform free positioning without a positional restriction.
[0056]
Next, the stationary holding apparatus can be used as an X-ray CT apparatus (CT mode) while being an X-ray diagnostic apparatus.
[0057]
In this case, when the operator designates the CT mode with respect to the stationary holding device, a controller (not shown) has a safety cover 9 accommodated in the first C-arm 4 as shown in FIG. Is sent out through one end of the first C-shaped arm 4, and the tip of the safety cover 9 is connected to the other end of the first C-shaped arm 4. Thereby, the first C-shaped arm 4 is substantially circular.
[0058]
As will be described below, this safety cover 9 ensures safety so that the operator and the subject do not come into contact with the second C-arm 5 when the second C-arm 5 rotates at a high speed. Is sent for. The controller detects the electrical connection relationship between the tip of the safety cover 9 and the other end side of the first C-arm 4 when the safety cover 9 is controlled for delivery, and if this connection relationship is not detected, It is determined that the safety cover 9 is not in a proper position, and a warning message or a warning sound is issued to the operator. Unless this is improved, a sensing function that does not execute the CT mode is provided.
[0059]
The safety cover 9 may be manually attached by an operator when the stationary holding device is used as an X-ray CT apparatus.
[0060]
Further, when the safety cover 9 is sent out, the operator may be warned that the current mode is the CT mode by a warning sound or a blinking lamp.
[0061]
Next, the controller slide-controls the second C-type arm 5 in the CAU direction or the CRA direction along the inner circumference of the first C-type arm 4. As a result, the second C-shaped arm 5 rotates through 360 ° in the first C-shaped arm 4 as shown in FIGS.
[0062]
Predetermined weights (weights) are provided in both ends of the second C-type arm 5, so that the rotation balance of the second C-type arm 5 does not vibrate when the second C-type arm 5 rotates at high speed. Is to be taken. Along with this, the sliding movement of the first C-type arm 4 and the torque fluctuation of the main shaft rotation generated by the rotational position of the second C-type arm 5 are also suppressed.
[0063]
The controller continuously performs such rotation control of the second C-shaped arm 5 and controls the X-ray generation unit 6 so as to emit X-rays at predetermined rotation angles or continuously. Image information obtained by the flat detector 8 by exposure is taken together with angle information. Then, three-dimensional perspective images or photographed images are formed by reconstructing image information for each angle in a three-dimensional cone beam.
[0064]
As a result, the stationary holding device can be used as an X-ray CT apparatus, and three-dimensionally based on necessary and sufficient image information collected by rotating the second C-arm 5 360 °. A transparent image or a photographed image can be obtained.
[0065]
Further, since the X-ray information can be captured while the second C-arm 5 is rotated 360 °, the X-ray at the time of speed fluctuation with low reproducibility when starting and stopping is obtained in order to obtain X-ray information of a wider angle. Since it is not necessary to collect even information and complicated exposure timing control is not required, generation of artifacts of the three-dimensional reconstructed image due to apparatus speed fluctuation can be prevented, and a high-quality three-dimensional reconstructed image is obtained. be able to.
[0066]
Further, since a three-dimensional fluoroscopic image or captured image can be obtained simply by specifying the CT mode, a combined examination using both the X-ray diagnostic apparatus and the X-ray CT apparatus can be easily performed. Further, in this combined examination, an angio image and a CT image can be obtained without moving the bed on which the subject is placed, so that it is possible to prevent inconvenience that the catheter deviates during transfer.
[0067]
In this CT mode, the X-ray diaphragm provided in the X-ray generator 6 may be linked to convert the X-rays from the X-ray generator 6 into a fan beam.
[0068]
Further, not only the rotation of the second C-shaped arm 5 but also the patient's bed may be slid. As a result, so-called helical scanning can be performed, and a fluoroscopic image having a slice thickness corresponding to the amount of movement of the bed can be obtained.
[0069]
As is clear from the above description, the stationary holding device of the first embodiment can be used in three ways, that is, a general positioner, a cardiac positioner, and an X-ray CT apparatus with a single device. . For this reason, it is not necessary to prepare each apparatus according to a diagnostic site | part or a treatment site | part, and it can respond to various clinical applications with the said stationary type | mold holding apparatus. Therefore, the burden on the apparatus installation side on the hospital side and the burden on the economy can be greatly reduced.
[0070]
Next, a second embodiment of the X-ray diagnostic apparatus according to the present invention will be described.
[0071]
The stationary holding device of the first embodiment described above has the first and second C-shaped arms 4 and 5, but the stationary holding device of the second embodiment is shown in FIG. As shown in FIG. 4, a flat detector 26 and an X-ray generator 27 having first and second Ω-type arms 23, 24 connected to the movement control unit 25 at both ends of the second Ω-type arm 24. Is provided.
[0072]
The stationary holding device of the second embodiment has the same configuration as that of the stationary holding device of the first embodiment except that the C-shaped arm is changed to an Ω-shaped shape. The operation will be schematically described.
[0073]
That is, when the stationary holding device of the second embodiment is used as a general positioner, the first Ω-type arm 23 is fixed at the initial position without sliding the second Ω-type arm 24. As a result, the spindle rotation (RAO / LAO), the column rotation around the arm holder 22 attached to the ceiling mounting portion 21 and the slide rotation (CAU) as in the conventional stationary holding device having only one Ω-type arm. / CRA) or the like, the subject can be accessed, and the stationary holding device can be used as a general positioner.
[0074]
Next, when the stationary holding device of the second embodiment is used as a cardiac positioner, as shown by the two-dot chain line in FIG. Slide the Ω-type arm 24. Thereby, deep angling becomes possible and the stationary holding device can be used as a cardiac positioner.
[0075]
Next, when the stationary holding apparatus of the second embodiment is used as an X-ray CT apparatus, the above-described CT mode is designated. As a result, the safety cover 28 housed in the first Ω-type arm 23 is sent out from one end of the first Ω-type arm 23, and the leading end of the safety cover 28 and the other end of the first Ω-type arm 23 are sent out. Connection with the unit is achieved. Thereby, the shape of the first Ω-type arm 23 becomes a circular shape.
[0076]
After confirming that the safety cover 28 is correctly attached, the controller controls the X-ray generation unit 27 while controlling the rotation of the second Ω-type arm 24 by 360 °. Thereby, the stationary holding device can be used as an X-ray CT apparatus.
[0077]
As is clear from the above description, the stationary holding device according to the second embodiment can be used in three ways: a general positioner, a cardiac positioner, and an X-ray CT apparatus. For this reason, it is possible to obtain the same effects as the stationary holding apparatus of the first embodiment described above, such as greatly reducing the burden on the apparatus installation side and the economical burden on the hospital side.
[0078]
In the above description of each embodiment, the X-ray diagnostic apparatus according to the present invention is applied to a stationary holding apparatus having a C-type arm or an Ω-type arm, but this is a floor-mounted portable type. Of course, the present invention may be applied to the holding device, and various modifications can be made according to the design or the like as long as the technical idea of the present invention is not deviated.
[0079]
【The invention's effect】
The X-ray diagnostic apparatus according to the present invention can perform imaging with desired and free positioning. Also, by controlling the second arm to rotate 360 degrees, necessary and sufficient image information can be captured, and a high-quality three-dimensional reconstructed image can be formed. Therefore, the X-ray diagnostic apparatus can be used in three ways: a general positioner, a cardiac positioner, and an X-ray CT apparatus. The burden can be greatly reduced.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a diagram showing an external appearance of a stationary holding apparatus according to a first embodiment to which an X-ray diagnostic apparatus according to the present invention is applied.
FIG. 2 is a cross-sectional view of a connecting portion of first and second C-shaped arms provided in the stationary holding device of the first embodiment.
FIG. 3 is a diagram illustrating an operation in a CT mode of the stationary holding device according to the first embodiment.
FIG. 4 is a diagram showing an external appearance of a stationary holding apparatus according to a second embodiment to which the X-ray diagnostic apparatus according to the present invention is applied.
FIG. 5 is a diagram showing an external appearance of a conventional stationary holding device.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Ceiling attaching part, 2 ... Holding arm, 3 ... C type arm holder
4 ... 1st C type arm, 5 ... 2nd C type arm, 6 ... X-ray generation part
7 ... Movement control unit, 8 ... Flat detector, 9 ... Safety cover, 10 ... Floor
23 ... first Ω-type arm, 24 ... second Ω-type arm, 28 ... safety cover

Claims (3)

弧状の第1のアームと、
前記第1のアームを少なくともスライド可能に保持する保持部材と、
前記第1のアームの内側に設けられ、該第1のアームの内周に沿ってスライド可能に設けられた弧状の第2のアームと、
前記第2のアームの両端部近傍にそれぞれ相対向するように設けられたX線発生部及びX線検出部と、
前記第1のアームに設けられ、前記第1のアームに沿ってスライドして該第1のアームの一端及び他端を接続可能にする弧状の安全カバーを備え、
前記第2のアームは、前記安全カバーに沿ってスライド可能であることを特徴とするX線診断装置。
An arc-shaped first arm;
A holding member for slidably holding the first arm;
An arc-shaped second arm provided inside the first arm and slidably provided along an inner circumference of the first arm;
An X-ray generator and an X-ray detector provided so as to face each other in the vicinity of both ends of the second arm,
An arc-shaped safety cover provided on the first arm and slidable along the first arm to enable connection of one end and the other end of the first arm;
The X-ray diagnostic apparatus according to claim 2, wherein the second arm is slidable along the safety cover.
前記第1のアームの一端及び他端と前記安全カバーの接続状態を検出する検出手段と、
前記検出手段が接続状態を検出後に前記第2のアームを前記安全カバーに沿ってスライドするように制御する制御手段を備えることを特徴とする請求項1記載のX線診断装置。
Detecting means for detecting a connection state between one end and the other end of the first arm and the safety cover;
The X-ray diagnostic apparatus according to claim 1, further comprising a control unit configured to control the second arm to slide along the safety cover after the detection unit detects a connection state.
前記安全カバーのスライドを指示する指示手段と、
指示手段による指示を報知する報知手段を備えることを特徴とする請求項1記載のX線診断装置。
Instruction means for instructing sliding of the safety cover;
The X-ray diagnostic apparatus according to claim 1, further comprising notification means for notifying an instruction by the instruction means.
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Families Citing this family (57)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE9802826D0 (en) * 1998-08-25 1998-08-25 Siemens Elema Ab Radiographic Stand
US7016457B1 (en) * 1998-12-31 2006-03-21 General Electric Company Multimode imaging system for generating high quality images
DE19947809A1 (en) * 1999-10-05 2001-04-12 Philips Corp Intellectual Pty C-arm x-ray device
DE10007601B4 (en) * 2000-02-18 2005-08-18 Siemens Ag X-ray device with means for transmitting data
CA2400406C (en) * 2000-02-18 2012-05-08 William Beaumont Hospital Cone-beam computerized tomography with a flat-panel imager
DE10051370A1 (en) * 2000-10-17 2002-05-02 Brainlab Ag Method and appliance for exact positioning of patient for radiation therapy and radio surgery with which only one camera is used to determine and compensate for positional error
US6754522B2 (en) 2001-09-05 2004-06-22 Medimag C.V.I., Inc. Imaging methods and apparatus particularly useful for two and three-dimensional angiography
US6619840B2 (en) * 2001-10-15 2003-09-16 Koninklijke Philips Electronics N.V. Interventional volume scanner
DE60223179T2 (en) * 2002-02-15 2008-08-14 Medtronic Navigation, Inc., Minneapois GANTRY RING WITH REMOVABLE SEGMENT FOR MULTI-DIMENSIONAL X-RAY IMAGING
AU2003225836A1 (en) * 2002-03-13 2003-09-29 Breakaway Imaging, Llc Systems and methods for quasi-simultaneous multi-planar x-ray imaging
EP1485697A2 (en) * 2002-03-19 2004-12-15 Breakaway Imaging, Llc Computer tomograph with a detector following the movement of a pivotable x-ray source
DE60315642T2 (en) * 2002-06-11 2008-06-05 Breakaway Imaging, LLC, Littleton OUTSTANDING GANTRY DEVICE FOR X-RAYING THROUGH X-RAYS
FR2841655B1 (en) * 2002-06-26 2004-08-27 Sopha Medical Vision Internat NUCLEAR MEDICINE MACHINE, PARTICULARLY WITH ABSORPTION CORRECTION
AU2003262726A1 (en) * 2002-08-21 2004-03-11 Breakaway Imaging, Llc Apparatus and method for reconstruction of volumetric images in a divergent scanning computed tomography system
US7338207B2 (en) * 2002-08-21 2008-03-04 Medtronic Navigation, Inc. Gantry positioning apparatus for X-ray imaging
US7945021B2 (en) 2002-12-18 2011-05-17 Varian Medical Systems, Inc. Multi-mode cone beam CT radiotherapy simulator and treatment machine with a flat panel imager
US7403591B2 (en) * 2004-08-13 2008-07-22 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alternative acquisition scheme for coronary angiography
DE102005004502B4 (en) * 2005-01-31 2018-08-23 "Stiftung Caesar" (Center Of Advanced European Studies And Research) Method for generating 3D tomographic images of an object
US10004650B2 (en) 2005-04-29 2018-06-26 Varian Medical Systems, Inc. Dynamic patient positioning system
WO2007018646A1 (en) 2005-04-29 2007-02-15 Varian Medical Systems Technologies, Inc. Radiation treatment systems and components thereof
US7880154B2 (en) 2005-07-25 2011-02-01 Karl Otto Methods and apparatus for the planning and delivery of radiation treatments
US7585110B2 (en) * 2005-09-09 2009-09-08 Koninklijke Philips Electronics N.V. X-ray examination apparatus
US7460640B2 (en) * 2005-10-14 2008-12-02 Norihiko Kamikonya Radiotherapy monitoring apparatus
US8983024B2 (en) 2006-04-14 2015-03-17 William Beaumont Hospital Tetrahedron beam computed tomography with multiple detectors and/or source arrays
CN102988074A (en) 2006-04-14 2013-03-27 威廉博蒙特医院 Scanning slot cone-beam computed tomography and scanning focus spot cone-beam computed tomography
US9339243B2 (en) 2006-04-14 2016-05-17 William Beaumont Hospital Image guided radiotherapy with dual source and dual detector arrays tetrahedron beam computed tomography
CA2655098C (en) 2006-05-25 2015-12-01 William Beaumont Hospital Real-time, on-line and offline treatment dose tracking and feedback process for volumetric image guided adaptive radiotherapy
EP2091436A1 (en) * 2006-11-03 2009-08-26 Koninklijke Philips Electronics N.V. Multiple rotation c-arm
US8087629B2 (en) * 2007-02-15 2012-01-03 Lovro Gotovac Stand apparatus
USRE46953E1 (en) 2007-04-20 2018-07-17 University Of Maryland, Baltimore Single-arc dose painting for precision radiation therapy
JP5433283B2 (en) * 2009-04-08 2014-03-05 株式会社東芝 X-ray computed tomography system
US8348506B2 (en) 2009-05-04 2013-01-08 John Yorkston Extremity imaging apparatus for cone beam computed tomography
US8210745B2 (en) * 2009-05-04 2012-07-03 John Yorkston Extremity imaging apparatus for cone beam computed tomography
JP5504705B2 (en) * 2009-06-22 2014-05-28 株式会社島津製作所 X-ray equipment
US20110122990A1 (en) * 2009-11-24 2011-05-26 Ehud Dafni Methods apparatus assemblies and systems for implementing a ct scanner
EP2521592A4 (en) 2010-01-05 2013-12-18 Beaumont Hospital William Intensity modulated arc therapy with continuous couch rotation/shift and simultaneous cone beam imaging
EP3722836A1 (en) 2010-06-22 2020-10-14 Varian Medical Systems International AG System and method for estimating and manipulating estimated radiation dose
US9788792B2 (en) * 2011-10-26 2017-10-17 The United States of America, as represented by Department of Veterans Affairs, Office of General Counsel, Professional Staff Group IV(024) System for screening skin condition for tissue damage
EP2866664B1 (en) * 2012-06-29 2020-05-06 General Electric Company Medical imaging system comprising a c-arm protection tunnel
WO2014001834A1 (en) * 2012-06-29 2014-01-03 General Electric Company Medical imaging system with c-arm and protection cover supported by two different vehicles
CN104837408B (en) 2012-10-08 2019-02-01 卡尔斯特里姆保健公司 Limbs imaging device for cone-beam computed tomography
WO2014142244A1 (en) * 2013-03-14 2014-09-18 株式会社 東芝 X-ray diagnostic device
US8992082B2 (en) 2013-07-30 2015-03-31 Jun Zhang G-arm X-ray imaging apparatus
JP6419462B2 (en) * 2014-06-10 2018-11-07 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 X-ray diagnostic equipment
DE102015202082A1 (en) * 2015-02-05 2015-12-17 Siemens Aktiengesellschaft Ceiling-mounted medical X-ray device
ITUB20156291A1 (en) * 2015-12-04 2017-06-04 Imaginalis S R L RADIOLOGICAL IMAGE DEVICE
US10448910B2 (en) * 2016-02-03 2019-10-22 Globus Medical, Inc. Portable medical imaging system
US11883217B2 (en) * 2016-02-03 2024-01-30 Globus Medical, Inc. Portable medical imaging system and method
US10117632B2 (en) * 2016-02-03 2018-11-06 Globus Medical, Inc. Portable medical imaging system with beam scanning collimator
US11058378B2 (en) * 2016-02-03 2021-07-13 Globus Medical, Inc. Portable medical imaging system
US10842453B2 (en) * 2016-02-03 2020-11-24 Globus Medical, Inc. Portable medical imaging system
CN107518907A (en) * 2016-06-22 2017-12-29 沈阳东软医疗系统有限公司 A kind of medical imaging device and its frame
US10806409B2 (en) 2016-09-23 2020-10-20 Varian Medical Systems International Ag Medical systems with patient supports
CN107854134B (en) * 2017-11-03 2021-01-22 贵州省人民医院 Three-dimensional CT equipment in orthopedics art based on remove C type arm of circling round
CN108065949B (en) * 2018-02-09 2021-05-18 刘洪亮 Medical radiography auxiliary device for radiology department
US11622739B2 (en) * 2019-12-23 2023-04-11 General Electric Company Intra-surgery imaging system
WO2022058036A1 (en) 2020-09-19 2022-03-24 Esspen Gmbh Computer tomography machine and method for operating a computer tomography machine

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL8800614A (en) * 1988-03-14 1989-10-02 Philips Nv ROENTGEN RESEARCH DEVICE WITH THREE ROTATION AXLES.
JP2838104B2 (en) * 1989-03-24 1998-12-16 株式会社日立メディコ X-ray television equipment
US5050204A (en) * 1989-05-04 1991-09-17 Siczek Bernard W C-arm diagnostic equipment
EP0405282A1 (en) * 1989-06-30 1991-01-02 Siemens Aktiengesellschaft Apparatus for treatment of a living body with focused shockwaves
NL8902885A (en) * 1989-11-22 1991-06-17 Philips Nv ROENTGEN RESEARCH DEVICE.
DE4214087C1 (en) * 1992-04-29 1993-05-27 Siemens Ag, 8000 Muenchen, De System for holding X=ray transmitter and receiver - has two C=shaped curved arms, one for carrying the transmitter and receiver and the other for carrying the first arm
JP3490505B2 (en) * 1994-09-05 2004-01-26 株式会社東芝 X-ray diagnostic equipment
JPH08168480A (en) * 1994-12-19 1996-07-02 Toshiba Corp X-ray diagnostic apparatus
US5583909C1 (en) * 1994-12-20 2001-03-27 Oec Medical Systems Inc C-arm mounting structure for mobile x-ray imaging system
US5515416A (en) * 1995-05-30 1996-05-07 Siczek; Bernard W. Bi-plane imaging device
US5617462A (en) * 1995-08-07 1997-04-01 Oec Medical Systems, Inc. Automatic X-ray exposure control system and method of use
DE19639977C2 (en) * 1996-09-27 2003-03-20 Siemens Ag Medical X-ray system
JPH10140691A (en) * 1996-11-15 1998-05-26 Mitsubishi Chem Corp Structural panel

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Publication number Publication date
JPH10328173A (en) 1998-12-15
US6113264A (en) 2000-09-05

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